Термооксидное покрытие для титановых имплантатов, модифицированное ионами серебра Российский патент 2018 года по МПК A61L27/04 A61L27/06 A61L27/30 A61K6/04 A61F2/02 

Описание патента на изобретение RU2661619C1

Изобретение относится к ветеринарной и медицинской технике и может использоваться при изготовлении стержневых и спицевых чрескостных имплантатов для внешнего остеосинтеза с оксидным биоинтергируемым покрытием.

Известно биоактивное покрытие на имплантате из титана и способ его получения (патент РФ №2385740, МПК A61L 27/54, A61F 2/02, А61С 8/00, опубликовано: 10.04.2010, бюл. №10), содержащее кальций-фосфатные соединения, отличающееся тем, что покрытие имеет многоуровневую пористую структуру с шероховатой поверхностью, многоуровневость которой сформирована предварительной механической и химической обработкой поверхности титанового имплантата, а затем нанесением кальций-фосфатного биоактивного покрытия микродуговым оксидированием.

Однако есть ряд недостатков, не позволяющих применять этот способ в ветеринарной медицине: высокая энергозатратность и отсутствие антибактериальных свойств, так как в состав покрытия не входят ионы серебра. В ряде клинических случаев происходило воспаление окружающих имплантаты тканей, возникали нагноительные процессы с последующим отторжением изделий, что связано с деятельностью патогенных микроорганизмов в зоне введения имплантатов.

Известно биоактивное покрытие титанового имплантата, вводимого в костную ткань человека (патент РФ №2566060, МПК A61L 27/06, A61L 27/30, A61F 2/28, опубликовано: 20.10.2015, бюл. №29), представляющее собой многослойное биоактивное покрытие, полученное атомно-слоевым осаждением и состоящее, по меньшей мере, из слоев одного оксида переходного металла, выбранных из группы, включающей слои оксида титана TiO2 с кристаллической анатазной модификацией; слои из оксида циркония ZrO2, слои из оксида гафния HfO2 с поликристаллической структурой с тетрагональной решеткой, из слоев оксида тантала Ta2O5 с аморфной структурой, слоев из оксида ниобия Nb2O5 с аморфной структурой, из слоев многокомпонентного оксида (TiO2)xTa2O5)1-x, где x равен 0,8-0,95, со структурой твердого раствора на основе тетрагональной кристаллической решетки, с контролируемой толщиной покрытия, определяемой числом повторяющихся циклов осаждения соответствующих прекурсоров - химических реагентов в виде жидких органометаллических соединений указанных переходных металлов и воды.

Недостатком данного покрытия является высокая стоимость необходимых для изготовления материалов.

Также известно оксидное покрытие на чрескостные ортопедические имплантаты из нержавеющей стали, (патент РФ №2465015, МПК A61L 27/04, A61K 6/04, опубликовано: 27.10.2012, бюл. №30), состоящее из смеси оксидов металлов (Cr, Ni, Fe, Ti), входящих в состав сплава, отличающееся тем, что выполнено с содержанием меди при следующем соотношении компонентов: смесь оксидов металлов (Cr, Ni, Fe, Ti), входящих в состав сплава: от 95 до 98%, медь: от 2 до 5%.

Недостатками данного покрытия, не позволяющими применять его в ветеринарной практике, являются токсические свойства меди, которые оказывают пагубное действие на организм, характеризующиеся ознобом, судорогами, болями в мышцах, аллергодерматозами.

Технической задачей является создание биоинтегрируемого покрытия для титановых имплантатов с термооксидным покрытием, модифицированным ионами серебра.

Технический результат заключается в создании покрытия для чрескостных имплантатов, которое обладает антисептическими свойствами, обеспечивающимися ионами серебра.

Техническая задача решается, а технический результат достигается в термооксидном покрытии для титановых имплантатов, модифицированным ионами серебра, состоящим из смеси оксидов металлов (Cr, Ni, Fe, Ti), входящих в состав сплава, отличающееся тем, что выполнено с содержанием ионов серебра при следующем соотношении компонентов: смесь оксидов металлов (Cr, Ni, Fe, Ti), входящих в состав сплава: от 94 до 97%, ионы серебра: от 3 до 6%.

Технологически создание термооксидного покрытия, модифицированного ионами серебра, проходит в несколько этапов. Сначала фрезерная обработка имплантата для получения резьбы. Затем пескоструйная обработка для очистки от стружки и грязи. Далее термооксидирование в муфельной печи создания микропор и микрошероховатостей покрытия. Размеры пор и шероховатостей близки к размерам остеоцита, что способствует повышению биоинтеграции и осуществляет надежную фиксацию имплатата в костной ткани. Последний этап заключается в электрохимическом осаждении серебра. Этот процесс осуществляется с применением анода из тонких серебряных проволочек, который размещается в трубке. Чтобы предварить замыкание, анод помещается в трубку из полихлорвинила с большим количеством сквозных отверстий. Серебрение осуществляется в ванне, внутренняя поверхность которой покрыта слоем винипласта. С помощью насоса и винипластовых шлангов электролит направляют внутрь трубы, он проходит через нее, благодаря чему и происходит перемешивание электролита.

Похожие патенты RU2661619C1

название год авторы номер документа
Остеокондуктивное и остеоиндуктивное биокомпозиционное покрытие имплантов для ускорения консолидации переломов животных 2022
  • Артемьев Дмитрий Алексеевич
  • Козлов Сергей Владимирович
  • Клоков Владимир Сергеевич
  • Бугаенко Дмитрий Алексеевич
  • Салыпчук Анастасия Сергеевна
  • Клюкина Анна Дмитриевна
  • Левошкина Диана Дмитриевна
RU2817049C1
ОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ НА ЧРЕСКОСТНЫЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИМПЛАНТАТЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 2011
  • Родионов Игорь Владимирович
RU2465015C1
Способ получения биоактивного покрытия c бактерицидными свойствами на имплантате из титана 2019
  • Смирнова Лариса Александровна
  • Гусейнова Мария Арифовна
  • Саломатина Евгения Владимировна
  • Горшенин Михаил Константинович
  • Смирнова Ольга Николаевна
RU2719475C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОКСИДНОГО БИОСОВМЕСТИМОГО ПОКРЫТИЯ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИМПЛАНТАТАХ ДЛЯ НАРУЖНОГО ЧРЕСКОСТНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА 2014
  • Родионов Игорь Владимирович
RU2548740C1
Способ получения многослойных металлокерамических покрытий на поверхности эндопротезов 2021
  • Гончаров Виталий Степанович
  • Гончаров Максим Витальевич
  • Криштал Михаил Михайлович
  • Колсанов Александр Владимирович
  • Николаенко Андрей Николаевич
  • Ушаков Андрей Александрович
  • Иванов Виктор Вячеславович
  • Шорин Иван Сергеевич
RU2790959C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ БИОАКТИВНОГО ПОКРЫТИЯ С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ 2014
  • Левашов Евгений Александрович
  • Кудряшов Александр Евгеньевич
  • Замулаева Евгения Игоревна
  • Штанский Дмитрий Владимирович
  • Швындина Наталия Владимировна
RU2580628C1
МАТЕРИАЛ БАКТЕРИЦИДНОГО ПОКРЫТИЯ 2014
  • Миронов Михаил Михайлович
  • Файзрахманов Искандер Фаридович
  • Васильев Ильгам Ильич
  • Усенко Виталий Александрович
  • Гребенщикова Марина Михайловна
RU2554773C1
Многокомпонентный двухслойный биоактивный материал с контролируемым антибактериальным эффектом 2019
  • Пономарев Виктор Андреевич
  • Штанский Дмитрий Владимирович
  • Сухорукова Ирина Викторовна
  • Шевейко Александр Николаевич
RU2697720C1
ПОКРЫТИЕ НА ИМПЛАНТ ИЗ ТИТАНА И ЕГО СПЛАВОВ И СПОСОБ ЕГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ 2012
  • Солнцев Константин Александрович
  • Дробаха Елена Алексеевна
  • Дробаха Григорий Сергеевич
  • Чернявский Андрей Станиславович
RU2502526C1
Способ формирования серебросодержащего биосовместимого покрытия на имплантатах из титановых сплавов 2021
  • Овчинников Виктор Васильевич
  • Курбатова Ирина Александровна
  • Лукьяненко Елена Владимировна
  • Слезко Максим Юрьевич
  • Учеваткина Надежда Владимировна
  • Якутина Светлана Викторовна
RU2760453C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 661 619 C1

Реферат патента 2018 года Термооксидное покрытие для титановых имплантатов, модифицированное ионами серебра

Изобретение относится к медицине. Описано термооксидное покрытие для титановых имплантатов, модифицированное ионами серебра, которое может использоваться при изготовлении стержневых и чрескостных имплантатов для внешнего остеосинтеза с оксидным биоинтергируемым покрытием. Термооксидное покрытие, состоящее из смеси оксидов металлов (Cr, Ni, Fe, Ti), входящих в состав сплава, выполнено с содержанием ионов серебра при следующем соотношении компонентов: смесь оксидов металлов (Cr, Ni, Fe, Ti), входящих в состав сплава: от 94 до 97%, ионы серебра: от 3 до 6%. Покрытие для имплантатов обладает антисептическими свойствами. 1 табл.

Формула изобретения RU 2 661 619 C1

Термооксидное покрытие для титановых имплантатов, модифицированное ионами серебра, состоящее из смеси оксидов металлов (Cr, Ni, Fe, Ti), входящих в состав сплава, отличающееся тем, что выполнено с содержанием ионов серебра при следующем соотношении компонентов: смесь оксидов металлов (Cr, Ni, Fe, Ti), входящих в состав сплава: от 94 до 97%, ионы серебра: от 3 до 6%.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2018 года RU2661619C1

ОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ НА ЧРЕСКОСТНЫЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИМПЛАНТАТЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 2011
  • Родионов Игорь Владимирович
RU2465015C1
БАКТЕРИЦИДНОЕ ОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ 2008
  • Евстропьев Сергей Константинович
  • Дукельский Константин Владимирович
  • Толстой Михаил Никитич
  • Карпенко Михаил Алексеевич
RU2395548C1
Приспособление для суммирования отрезков прямых линий 1923
  • Иванцов Г.П.
SU2010A1

RU 2 661 619 C1

Авторы

Анников Вячеслав Васильевич

Кольдяева Марина Анатольевна

Клюкин Сергей Дмитриевич

Даты

2018-07-17Публикация

2017-11-03Подача